La diópsida es un mineral piroxeno monoclínico con composición MgCaSi2 O6. Forma una serie de solución sólida completa conhedenbergita(FeCaSi2 O6 ) yaugita, y soluciones sólidas parciales conortopiroxenoypigeonita. Forma cristales de color variable, pero típicamente verde opaco en lamonoclínica. Tiene dos exfoliaciones prismáticas distintas a 87 y 93° típicas de ladel piroxeno. Tiene unadureza Mohsde seis, unadureza Vickersde 7,7 GPa a una carga de 0,98 N, [ 5 ] y unagravedad específicade 3,25 a 3,55. Es transparente a translúcido coníndices de refracciónde nα=1,663–1,699, nβ=1,671–1,705 y nγ=1,693–1,728. El ángulo óptico es de 58° a 63°.
Formación

La diópsida se encuentra en rocas ígneas ultramáficas ( kimberlita y peridotita ) , y la augita rica en diópsida es común en rocas máficas , como el basalto olivínico y la andesita . La diópsida también se encuentra en diversas rocas metamórficas , como en los skarns metamorfizados por contacto que se desarrollan a partir de dolomitas con alto contenido de sílice . Es un mineral importante en el manto terrestre y es común en los xenolitos de peridotita que erupcionan en kimberlita y basalto alcalino.
Mineralogía y ocurrencia

La diópsida es un precursor del crisotilo ( amianto blanco ) por alteración hidrotermal y diferenciación magmática ; [ 6 ] puede reaccionar con soluciones acuosas de magnesio y cloro para producir crisotilo por calentamiento. [ 7 ] Algunos depósitos de vermiculita , especialmente los de Libby, Montana , están contaminados con crisotilo (así como con otras formas de amianto) que se formaron a partir de la diópsida. [ 8 ]
A temperaturas relativamente altas, existe una brecha de miscibilidad entre la diópsida y la pigeonita , y a temperaturas más bajas, entre la diópsida y el ortopiroxeno . La relación calcio /(calcio + magnesio + hierro ) en la diópsida que se formó con uno de estos otros dos piroxenos es particularmente sensible a temperaturas superiores a 900 °C, y las composiciones de diópsida en los xenolitos de peridotita han sido importantes en las reconstrucciones de temperaturas en el manto terrestre .
diópsido de cromo ( Ca(Mg,Cr)Si2 O6 ) es un componente común dede peridotita, y se encuentran granos dispersos cerca dede kimberlita, y como tal son un indicador de prospección dediamantes. Se han reportado ocurrencias enCanadá,Sudáfrica,Rusia,Brasily una amplia variedad de otros lugares. En los EE. UU., se describen localidades de diópsido cromínico en elde serpentinitaen el norte de California, en kimberlita en el distrito de la Línea Estatal Colorado-Wyoming, en kimberlita en el distrito de Iron Mountain, Wyoming, enlamprófiroen Cedar Mountain en Wyoming, y en numerosos hormigueros y afloramientos del Conglomerado Bishop Terciario en laCuenca del Río Greende Wyoming. Gran parte del diópsido cromínico de las localidades de la Cuenca del Río Green y de varias de las kimberlitas de la Línea Estatal ha sido de calidad gema. [ 9 ]
Como una joya


La diópsida de calidad gema se encuentra en dos formas: diópsida estrella negra y diópsida cromífera (que contiene cromo , lo que le confiere un intenso color verde). Con una dureza de 5,5 a 6,5 en la escala de Mohs , la diópsida cromífera es relativamente blanda al rayarse. Debido a su profundo color verde, a veces se la denomina esmeralda siberiana, aunque a nivel gemológico no guarda ninguna relación, ya que la esmeralda es una piedra preciosa y la diópsida una piedra semipreciosa . [ 10 ]
Los cristales de diópsido verde incrustados en una matriz de feldespato blanco también se venden como gemas, generalmente en forma de cuentas o cabujones. Esta piedra se suele comercializar como «jaspe verde moteado» o «piedra verde moteada».
El violano es una variedad de diópsido rica en manganeso , de color violeta a azul claro. [ 11 ]
Etimología e historia
La diópsida deriva su nombre del griego dis , "dos veces", y òpsè , "cara", en referencia a las dos formas de orientar el prisma vertical .
La diópsida fue descubierta y descrita por primera vez alrededor de 1800 por el naturalista brasileño José Bonifacio de Andrada e Silva .
Usos potenciales
Las cerámicas y vitrocerámicas a base de diópsido tienen aplicaciones potenciales en diversas áreas tecnológicas. Científicos del Imperial College del Reino Unido produjeron, durante la década de 1980, una vitrocerámica a base de diópsido denominada «silceram» a partir de escoria de alto horno y otros residuos. También desarrollaron vitrocerámica como material estructural potencial. Asimismo, las cerámicas y vitrocerámicas a base de diópsido tienen aplicaciones potenciales en el campo de los biomateriales, la inmovilización de residuos nucleares y como materiales de sellado en pilas de combustible de óxido sólido.
Referencias
- ↑ Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA–CNMNC" . Mineralogical Magazine . 85 (3): 291– 320. Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 .
- ↑ CD Gribble, ed. (1988). «Los minerales de silicato». Elementos de mineralogía de Rutley (27.ª ed.). Londres: Unwin Hyman Ltd. pág. 378. ISBN 0-04-549011-2.
- ↑ Página de Mindat para la diópsida
- ↑ Manual de Mineralogía
- ↑ MM Smedskjaer; M Jensen; YZ Yue (2008). "Cálculo teórico y medición de la dureza de la diópsida". Journal of the American Ceramic Society . 91 (2): 514– 518. doi : 10.1111/j.1551-2916.2007.02166.x .
- ↑ AL Boettcher (1967). "El complejo ígneo alcalino-ultramáfico de Rainy Creek cerca de Libby, Montana. I: Rocas ultramáficas y fenita". Journal of Geology . 75 (5): 536– 553. Bibcode : 1967JG.....75..526B . doi : 10.1086/627280 . S2CID 128604912 .
- ↑ Eugenio Barrese; Elena Belluso; Francesco Abbona (1 de febrero de 1997). "Sobre la transformación del diópsido sintético en crisotilo" . Revista europea de mineralogía . 9 (1): 83– 87. doi : 10.1127/ejm/9/1/0083 .
- ↑ "Amianto en su hogar" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . 2003. Archivado del original el 8 de octubre de 2006. Consultado el 20 de noviembre de 2007 .
- ↑ Hausel, W. Dan (2006). Geología y geoquímica del campo lamproítico de Leucite Hills, elevación de Rocks Springs, Wyoming . Laramie, Wyoming: Servicio Geológico de Wyoming.
- ↑ Kalotay, Daphne (2010). Invierno ruso (Primera ed.). Nueva York, NY: Harper. págs. 184-185 . ISBN 978-0-06-196216-5.
- ↑ Página de Mindat para Violane
- S. Carter, CB Ponton, RD Rawlings, PS Rogers, Microestructura, química, propiedades elásticas y fricción interna de vitrocerámicas de silceram, Journal of Materials Science 23 (1988) 2622–2630.
- T. Nonami, S. Tsutsumi, Estudio de cerámicas de diópsido para biomateriales, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 10 (1999) 475–479.
- A. Goel, DU Tulyaganov, VV Kharton, AA Yaremchenko, JMF Ferreira, Comportamiento eléctrico de selladores vitrocerámicos de aluminosilicato y su interacción con interconexiones metálicas de SOFC, Journal of Power Sources 195 (2010) 522–526.
- Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual de Mineralogía , 20.ª ed., Wiley, pp. 403–404, ISBN 0-471-80580-7
- Mindat: Diópsido cromiano, con localizaciones
- Webmineral
- Diópsido de cromo en gemstone.org
- Minerales de magnesio
- Minerales de calcio
- minerales monoclínicos
- Minerales del grupo espacial 15
- minerales luminiscentes
- subgrupo de clinopiroxeno